loading

Laserlasmachine versus plasmalasmachine

Laserlasmachines worden steeds breder toegepast en verschijnen geleidelijk in verschillende industrieën. Tegelijkertijd lijken laserlasmachines de plasmalasmachines geleidelijk te vervangen naarmate de vraag op de markt verandert.

Laserlasmachine versus plasmalasmachine 1

Laserlasmachines worden veel gebruikt in de materiaalbewerking. Het belangrijkste werkprincipe van de laserlasmachine is het gebruik van een laserpuls met hoge energie om lokale verwarming uit te voeren in een klein gebied van het materiaal. Vervolgens zal de laserenergie zich door warmteoverdracht in het materiaal verspreiden en zal het materiaal smelten en een gesmolten plas worden. 

Laserlassen is een nieuwe lasmethode die veel wordt gebruikt voor het lassen van dunwandige materialen en zeer nauwkeurige onderdelen. Het kan puntlassen, jamlassen, steeklassen en seallassen uitvoeren. Het kenmerkt zich door een warmte-invloedzone, minimale vervorming, hoge lassnelheid, nette laslijnen en geen nabewerking vereist. Bovendien is het heel eenvoudig te integreren in de automatiseringslijn 

Laserlasmachines worden steeds breder toegepast en verschijnen geleidelijk in verschillende industrieën. Tegelijkertijd lijken laserlasmachines, naarmate de vraag op de markt verandert, de plasmalasmachines geleidelijk te vervangen. Wat is het verschil tussen een laserlasapparaat en een plasmalasapparaat? 

Maar laten we eerst eens kijken naar hun overeenkomsten. Laserlassen en plasmalassen zijn beide booglassen. Ze hebben een hoge verwarmingstemperatuur en kunnen materialen met een hoog smeltpunt lassen.

Maar ze verschillen ook in veel opzichten. Voor plasmalasmachines behoort de plasmaboog met lage temperatuur tot de gekrompen boog en het hoogste vermogen bedraagt ongeveer 106 W/cm2. Wat betreft laserlasmachines, behoort de laser tot de fotonenstroom met een goede monochromaticiteit en coherentie en het hoge vermogen bedraagt ongeveer 106-129 W/cm2. De hoogste verwarmingstemperatuur van een laserlasmachine is veel hoger dan die van een plasmalasmachine. Laserlasmachines hebben een ingewikkelde structuur en zijn duur, terwijl plasmalasmachines een eenvoudige structuur en lage kosten hebben. Laserlasmachines kunnen echter eenvoudiger worden geïntegreerd in CNC-machines of robotsystemen.

Zoals eerder vermeld, heeft een laserlasmachine een ingewikkelde structuur en dat betekent dat deze uit veel onderdelen bestaat. Eén van de onderdelen is het koelsysteem. S&A Teyu ontwikkelt luchtgekoelde process chillers die geschikt zijn voor het koelen van verschillende soorten laserlasmachines, zoals YAG laserlasmachines, fiberlaserlasmachines, draagbare laserlasmachines, etc. De luchtgekoelde proceskoelers zijn verkrijgbaar in een stand-alone-type en een rack-type, die aan de verschillende behoeften van de gebruikers kunnen voldoen. 

Ontdek meer over S&Een luchtgekoelde proceskoeler op https://www.teyuchiller.com/

air cooled process chiller

prev
De brede toepassingsmogelijkheden van lasersnijders bieden meer mogelijkheden voor de maakindustrie
De voordelen van laserlasmachines bij de productie van dun metaal
De volgende

Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Wij helpen u graag verder.

Thuis         Producten           SGS & UL-koelmachine         Koeloplossing         Bedrijf         Hulpbron         Duurzaamheid
Copyright © 2025 TEYU S&Een Chiller | Sitemap     Privacybeleid
Neem contact op
email
Neem contact op met de klantenservice
Neem contact op
email
annuleren
Customer service
detect